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SGM42535 雙低電壓 H 橋 IC:電機驅動的理想之選

lhl545545 ? 2026-03-26 11:40 ? 次閱讀
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SGM42535 雙低電壓 H 橋 IC:電機驅動的理想之選

電子工程師的日常設計中,電機驅動是一個常見且關鍵的環節。今天,我們就來深入了解一款性能出色的電機驅動芯片——SGM42535 雙低電壓 H 橋 IC。

文件下載:SGM42535.pdf

一、產品概述

SGM42535 芯片集成了兩個 H 橋驅動器,可用于驅動步進電機、兩個直流電機以及其他設備,如螺線管等。每個 H 橋能夠提供高達 1.5A 的輸出電流,電機電源電壓范圍為 0V - 12V,設備電源電壓范圍為 2V - 5.5V。其輸出驅動模塊由 N 溝道功率 MOSFET 組成,配置為 H 橋來驅動電機繞組,內部電荷泵可產生柵極驅動電壓。該芯片適用于消費電子、相機、玩具等電池供電或低電壓運動控制應用。

二、產品特性

(一)雙 H 橋驅動能力

能夠驅動一個步進電機或兩個直流電機,具備低導通電阻(HS + LS 為 300mΩ)的特點,有助于降低功耗。

(二)獨立電源供電

邏輯電源和電機電源分開供電,設備電源電壓范圍為 2V - 5.5V,電機電源電壓范圍為 0V - 12V,這種設計提供了更大的靈活性。

(三)高驅動電流

每個 H 橋的驅動電流最大可達 1.5A,還可將橋并聯以實現 3A 的驅動電流,滿足不同應用場景的需求。

(四)靈活的接口

具有靈活的 PWM 或 PHASE/ENBL 接口,與行業標準設備兼容,方便工程師進行設計。

(五)綠色封裝

采用 Green TDFN - 3×2 - 12L 封裝,符合環保要求。

三、應用領域

SGM42535 的應用領域十分廣泛,涵蓋了消費產品、玩具、相機、數碼單反鏡頭、醫療設備和機器人等多個領域。其出色的性能和穩定性,能夠為這些設備的電機驅動提供可靠的支持。

四、產品規格

(一)絕對最大額定值

  • 電機電源電壓(VM): - 0.3V 至 13.2V
  • 設備電源電壓(VCC): - 0.3V 至 6V
  • 數字輸入引腳電壓: - 0.5V 至 VCC + 0.5V
  • 每個 H 橋的連續電機驅動輸出電流: - 1.5A 至 1.5A
  • 結溫: + 150℃
  • 存儲溫度范圍: - 65℃ 至 + 150℃
  • 引腳溫度(焊接,10s): + 260℃
  • ESD 敏感度:HBM 為 ±4000V,CDM 為 ±2000V

(二)推薦工作條件

  • 電機電源電壓(VM):0V 至 12V
  • 設備電源電壓(VCC):2V 至 5.5V
  • 邏輯電平輸入電壓(VIN):0V 至 VCC
  • H 橋輸出電流:0A 至 1.5A
  • 外部施加的 PWM 頻率:0kHz 至 250kHz
  • 工作結溫范圍: - 40℃ 至 + 150℃

五、引腳配置與功能

(一)引腳配置

SGM42535 采用 TDFN - 3×2 - 12L 封裝,各引腳功能明確。例如,VM 為電機電源引腳,需用 0.1μF(最小)陶瓷電容旁路到 GND;VCC 為設備電源引腳,同樣需用 0.1μF(最小)陶瓷電容旁路到 GND。AIN1/APHASE、AIN2/AENBL、BIN1/BPHASE、BIN2/BENBL 等引腳用于輸入控制,AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 用于連接電機繞組。

(二)引腳功能

不同引腳的功能在不同模式下有所不同。如 MODE 引腳用于選擇輸入模式,邏輯低電平時設備進入 IN/IN 模式,邏輯高電平時進入 PHASE/ENBL 模式。

六、電氣特性

在 (V{M}=5V)、(V{C C}=3V)、(T_{A}= + 25^{circ}C) 的條件下,SGM42535 具有以下電氣特性:

(一)電源相關

  • VM 工作電源電流:無 PWM 且無負載時為 100 - 130μA,50kHz PWM 且無負載時為 175 - 210μA。
  • VM 睡眠模式電源電流:根據 VM 電壓不同有所變化,如 VCC = 0V,所有輸入為 0V 時,VM = 2V 時為 10 - 70nA,VM = 5V 時為 20 - 70nA。
  • VCC 工作電源電流:700 - 1050μA。
  • VCC 欠壓鎖定電壓:上升閾值為 1.65 - 2V,下降閾值為 1.55 - 1.85V。

    (二)邏輯電平輸入

  • 輸入低電壓:最大為 0.3 × VCC。
  • 輸入高電壓:最小為 0.5 × VCC。
  • 輸入低電流: - 200 - 200nA。
  • 輸入高電流:15 - 30μA。
  • 下拉電阻:140kΩ。

    (三)H 橋 FET

  • HS + LS FET 導通電阻:在不同的 VCC 和 VM 電壓下有所不同,如 VCC = 3V,VM = 3V 時,I O = 800mA,T J = + 25℃ 時為 350 - 430mΩ;VCC = 5V,VM = 5V 時為 300 - 370mΩ。
  • 關斷狀態泄漏電流: - 300 - 300nA。

    (四)保護電路

  • 過流保護跳閘電平:1.6 - 3.6A。
  • 過流保護重試時間:5ms。
  • 過流去毛刺時間:1.4μs。
  • 輸出死區時間:100ns。
  • 熱關斷溫度:150 - 180℃。

七、時序要求

在 (V{M}=5V)、(V{C C}=3V)、(T{A}= + 25^{circ}C) 且 (R{L}=20Omega) 的條件下,SGM42535 有一系列的時序要求,如 xPHASE 高到 xOUT1 低的延遲時間、xENBL 高到 xOUTx 高的延遲時間等,這些時間大多在 300ns 左右。

八、典型性能特性

(一)VM 工作電流與溫度關系

隨著溫度的變化,VM 工作電流會有所不同。在不同的 VCC 電壓和 PWM 條件下,其工作電流也有相應的變化趨勢。

(二)睡眠電流與 VM 電壓關系

睡眠電流隨著 VM 電壓的變化而變化,在 VCC = 0V 時,不同的 VM 電壓對應不同的睡眠電流值。

(三)HS + LS FET 導通電阻與溫度關系

導通電阻會隨著溫度的升高而有所變化,在不同的 VCC 和 VM 電壓下,其變化趨勢也有所不同。

(四)VCC 工作電流與 VCC 電壓關系

VCC 工作電流隨著 VCC 電壓的變化而變化,呈現出一定的規律。

九、功能框圖

從功能框圖可以看出,SGM42535 內部包含高頻振蕩器、電荷泵、驅動電路、過流保護電路等。電機電源 VM 范圍為 0V - 12V,設備電源 VCC 范圍為 2V - 5.5V,通過內部的電路實現對電機的驅動和控制。

十、詳細描述

(一)電機控制靈活性

SGM42535 可靈活控制有刷直流或步進電機,內部集成兩個完整的 H 橋輸出級,能獨立驅動兩個直流電機或一個兩相步進電機。

(二)輸出級設計

輸出級采用 N 溝道功率 MOSFET 作為高低側開關,內部集成電荷泵為高側 N - MOSFET 提供合適的柵極驅動電壓。

(三)電源設計

提供電機電源(VM)和邏輯電路(VCC)的獨立供電輸入,在低電壓應用中,若電壓不超過 5.5V,可將這兩個電源軌連接在一起。

(四)保護功能

具備過流保護(OCP)、短路保護、欠壓鎖定(UVLO)和熱關斷等全面的保護功能,確保系統的穩定運行。

(五)控制模式

有 IN/IN 模式和 PHASE/ENBL 模式兩種控制模式,通過 MODE 引腳進行選擇。不同模式下,輸入與輸出的邏輯關系不同,可根據具體應用需求進行選擇。

十一、應用信息

(一)典型應用

SGM42535 的兩個 H 橋可并聯以加倍輸出電流,適用于單電機或雙電機控制系統。在設計有刷電機應用時,需考慮電機電壓、電流等參數。

(二)設計要求

設計時需根據電機的額定值和目標 RPM 選擇合適的電機電壓,同時要考慮電機的 RMS 電流、啟動電流和電流跳閘點等參數。

(三)低功耗操作

為了在睡眠模式下最小化系統功耗,建議將所有輸入設置為邏輯低電平。

(四)大容量電容

在電源線上需要有足夠的大容量電容,以避免系統不穩定。但電容過大可能會增加設計的尺寸和成本,還可能對系統穩定性產生不利影響,因此需要通過系統級測試來確定合適的電容大小。

(五)電源和輸入

VCC 和 VM 電源可以按任意順序施加和移除。移除 VCC 可使芯片進入低功耗睡眠狀態,此時 VM 電流會降至非常小的水平。所有輸入引腳通過約 100kΩ 電阻弱下拉到 GND,為了在睡眠模式下最小化電源電流,輸入應保持在 GND 電平。

(六)PCB 布局考慮

在 VCC 和 GND 引腳附近使用 0.1μF 低 ESR 陶瓷電容來解耦 VCC 電壓,選擇粗走線以減少寄生電阻和電感,優先使用接地平面連接電容返回設備 GND。同時,在設備附近的 VCC 和 GND 之間還需要一個大容量電容(如電解電容)來穩定電源電壓。

(七)熱考慮

當芯片的管芯溫度超過約 + 165℃ 時,會發生熱關斷(TSD),此時設備會被禁用,直到溫度降至安全水平。為了避免不必要的熱關斷,在布局時應考慮對設備進行適當的散熱,利用設備下方的暴露焊盤進行散熱,并將其連接到大面積銅平面,還可使用熱過孔連接到其他層的平面,特別是 PCB 背面的層,以提高散熱效果。同時,要考慮自然空氣循環,以保持設備周圍的低環境溫度。

(八)功率損耗

這些設備在工作模式下的功率損耗主要是由于輸出 MOSFET 的導通電阻(RDSON)引起的。H 橋中的近似功率損耗可以通過公式 (P{TOT }=2 × R{DSON } times( IOUTRMS )^{2}) 來估算,其中 (P{TOT}) 是設備的功率耗散,(IOUT_RMS) 是負載或電機繞組中的 RMS 輸出電流。設備的最大耗散功率還取決于環境溫度和散熱性能。

十二、總結

SGM42535 雙低電壓 H 橋 IC 以其出色的性能、靈活的控制模式和全面的保護功能,為電機驅動設計提供了一個可靠的解決方案。電子工程師在設計電機驅動系統時,可以充分利用該芯片的特點,結合具體的應用需求,進行合理的設計和布局,以實現高效、穩定的電機控制。你在使用 SGM42535 芯片的過程中遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區分享你的經驗和見解。

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